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公开(公告)号:CN112012369B
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202010936708.3
申请日:2020-09-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种预制轻质夹芯墙板,属于房屋建筑节能材料技术领域。本发明通过外叶混凝土加肋板上设有的多个FRP筋穿过保温层上设有的多个通孔二以及内叶混凝土加肋板上设有的多个通孔一并与锚具配合将内叶混凝土加肋板、外叶混凝土加肋板、保温层连接为一体。本发明内、外叶混凝土加肋板薄(平板厚度为14mm,板肋厚度为11mm),这极大地降低了夹芯墙板的质量和成本。其次,在FRP筋的作用下,保温层和内、外叶混凝土加肋板通过板肋接触面进行荷载传递,整体性好;也克服了传统连接件所带来的应力集中问题,减少了微裂纹的出现,耐久性好;同时,无冷、热桥效应,保温效率高。
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公开(公告)号:CN113494190A
公开(公告)日:2021-10-12
申请号:CN202110797104.X
申请日:2021-07-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: E04G21/24
Abstract: 一种实现混凝土微结构适时保养的材料结构设计方法,属于混凝土保养技术领域。本发明的目的是为了解决目前的混凝土微结构不具备保养功能的问题,所述方法为:将几何图形相对均匀排布,构建保养结构在混凝土表面的整体布局;根据保养结构在混凝土表面的整体布局,在混凝土内部设计相应的预留保养结构;在制成的预留保养结构中负载保养物质预备体,在预备体上负载保养物质结合体,形成保养结构;对保养结构进行适时维护,通过调节保养结构微环境特征,保障其高传输性,从而使其保持高水平持久保养功能。本发明在混凝土中设计的保养结构,对其强度不产生负面影响。同时包含对保养结构的维护方法,使保养功能具有高耐久性。
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公开(公告)号:CN112871122A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202011618468.9
申请日:2020-12-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种大批量制备纳米硅改性钢纤维的反应釜与制备方法,属于混凝土制备技术领域。该设备包括放置钢纤维的多个网格板、起到承托钢纤维与网格板的作用的多个篦板、药液反应箱以及用于放置药液反应箱的水浴温度调节箱;所述药液反应箱用于容纳多个网格板、多个篦板、钢纤维和反应药液。该制备方法,包括以下步骤:S2.在网格板7的各钢纤维投掷区内均匀撒布普通钢纤维;S4.将反应溶液送入药液反应箱内;S5.开启水浴温度调节箱进行水浴;S6.向药液反应箱内加入清水漂洗钢纤维;S7.开启水浴温度调节箱进行烘干。本发明可有效避免纳米硅涂层剥落,极大的增强了钢纤维‑基体界面粘结应力,起到水泥基材料的增强增韧效果。
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公开(公告)号:CN112012369A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN202010936708.3
申请日:2020-09-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种预制轻质夹芯墙板,属于房屋建筑节能材料技术领域。本发明通过外叶混凝土加肋板上设有的多个FRP筋穿过保温层上设有的多个通孔二以及内叶混凝土加肋板上设有的多个通孔一并与锚具配合将内叶混凝土加肋板、外叶混凝土加肋板、保温层连接为一体。本发明内、外叶混凝土加肋板薄(平板厚度为14mm,板肋厚度为11mm),这极大地降低了夹芯墙板的质量和成本。其次,在FRP筋的作用下,保温层和内、外叶混凝土加肋板通过板肋接触面进行荷载传递,整体性好;也克服了传统连接件所带来的应力集中问题,减少了微裂纹的出现,耐久性好;同时,无冷、热桥效应,保温效率高。
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公开(公告)号:CN111964635A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010888958.4
申请日:2020-08-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01B21/30
Abstract: 一种混凝土基体修复表面粗糙度的测试方法,属于混凝土修复表面粗糙度测量领域。本发明的目的是为了更准确的测量混凝土基体表面的粗糙度,将混凝土基体试件在70℃~80℃环境中干燥至恒重;称重记为m1,四周用包裹物缠裹,高度和混凝土基体修复表面的最高点平齐;放在70℃~80℃环境中,并且混凝土基体修复表面水平,表面放置石蜡;石蜡完全融化后,自动填充修复表面的凹陷处,多余的石蜡流出附着在混凝土基体试件四周缠裹的包裹物上,将环境温度降至常温等待石蜡凝固;将缠裹的包裹物及其附着的石蜡去除,称重m2;根据公式计算混凝土基体修复表面粗糙度。本发明中石蜡受热变成流态,在重力作用自动铺平,避免了人为刮平带来的误差。
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公开(公告)号:CN111825383A
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN202010733389.6
申请日:2020-07-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种纳米改性碳纤维增强增韧高性能水泥基复合材料及其制备方法,所述复合材料由水泥、水、减水剂、改性碳纤维制成,其中:水灰比为0.25~0.35,改性碳纤维的体积掺量为复合材料的0.4%~0.6%,减水剂掺量为水泥质量的0.8%~1.2%。本发明采用溶胶凝胶法制备纳米SiO2溶液,并通过制备SiO2改性溶液对碳纤维表面进行表面接枝改性处理来控制其表面形貌,从而改善纤维—水泥基体的界面粘结强度,得到一种同时具有高强度和高延性的改性碳纤维增强增韧水泥基复合材料。本发明的碳纤维水泥基复合材料具有高延性,能够改善纤维-水泥基体的界面粘结强度。
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公开(公告)号:CN110482962A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910881116.3
申请日:2019-09-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B28/04
Abstract: 一种可易拆除和重复利用的水泥基材料、制备及其拆除方法,属于水泥基材料技术领域。为了解决现有水泥基材料建筑物服役结束后,拆除过程耗能大,污染重且重复利用可能性小的问题,提供了一种可易拆除和重复利用的水泥基材料、制备及其拆除方法。所述水泥基材料由以下重量份的组分组成:100份水泥,3-16份稻壳灰,6-14份膨胀剂,0.5-2份纳米二氧化钛,100-150份细骨料,32-40份水和0.22-0.74份减水剂。利用上述成分制备的水泥基材料可以通过简单的浸泡无水乙醇的步骤,就可以实现细骨料和水泥石自然分离或轻微振动分离,分离后的细骨料可以重新利用,该水泥基材料符合可持续发展理念。
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公开(公告)号:CN108589935B
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201810480824.1
申请日:2018-05-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种提高钢筋防锈蚀能力的表面改性方法,属于建筑材料技术领域。所述的方法如下:钢筋表面用乙醇清洗干净,然后干燥备用;纳米二氧化硅改性剂的制备:取等体积的乙醇和水作为溶剂,加入适量的十六烷基三甲基溴化铵和正硅酸乙酯,即得到纳米二氧化硅改性剂;将钢筋置于纳米二氧化硅改性剂中,两者充分接触,将功率为10kHz~60kHz的超声探头置于纳米二氧化硅改性剂中,边超声边滴加氨水至pH=8~9,60~90℃温度下反应2~6 h,把钢筋取出用乙醇冲洗,然后105℃烘干1~2 h,即完成了对钢筋的表面改性。本发明的纳米SiO2改性剂制备过程简单,制备速度快,使用方便,该方法适用于各种钢筋的表面改性,适合大规模批量生产与实际工程应用。
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公开(公告)号:CN108645332A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810452029.1
申请日:2018-05-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01B7/26
Abstract: 一种具有温度、湿度自补偿功能的水泥基冲刷磨损传感器,属于传感器设计技术领域。所述的传感器由传感器基体、电极、引线三部分组成;所述的电极涂敷于传感器基体两个相对表面,并分成多段,每段相等;所述的引线与每片电极单独相连。所述的传感器基体是水泥基导电相复合材料,所述的导电相为镍或其它磁性导电材料,所述的导电相形态为颗粒或短纤维状。所述的电极为银粉导电胶或其他可磨损导电胶。所述的引线为铜芯软导线。本发明的优点是:传感器基体为水泥基导电复合材料,与混凝土结构基体具有良好的冲刷磨损同步性;通过电阻各向异性的基体和分段电极的设计,将传感器分成若干电阻相同而又互不干扰的区块,实现温度和湿度对电阻影响的自补偿。
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公开(公告)号:CN108589935A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810480824.1
申请日:2018-05-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种提高钢筋防锈蚀能力的表面改性方法,属于建筑材料技术领域。所述的方法如下:钢筋表面用乙醇清洗干净,然后干燥备用;纳米二氧化硅改性剂的制备:取等体积的乙醇和水作为溶剂,加入适量的十六烷基三甲基溴化铵和正硅酸乙酯,即得到纳米二氧化硅改性剂;将钢筋置于纳米二氧化硅改性剂中,两者充分接触,将功率为10kHz~60kHz的超声探头置于纳米二氧化硅改性剂中,边超声边滴加氨水至pH=8~9,60~90℃温度下反应2~6 h,把钢筋取出用乙醇冲洗,然后105℃烘干1~2 h,即完成了对钢筋的表面改性。本发明的纳米SiO2改性剂制备过程简单,制备速度快,使用方便,该方法适用于各种钢筋的表面改性,适合大规模批量生产与实际工程应用。
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